致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
1 绪论 | 第16-20页 |
1.1 研究背景 | 第16-17页 |
1.2 论文研究内容 | 第17-20页 |
2 文献综述 | 第20-46页 |
2.1 可控/“活性”自由基聚合 | 第20-25页 |
2.1.1 自由基聚合 | 第20-21页 |
2.1.2 可控/“活性”自由基聚合 | 第21-25页 |
2.2 乳液聚合 | 第25-27页 |
2.3 RAFT乳液聚合 | 第27-31页 |
2.4 苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 第31-34页 |
2.4.1 苯乙烯和丙烯腈的共聚合 | 第31页 |
2.4.2 SAN共聚物性能的影响因素 | 第31-34页 |
2.5 苯乙烯-丙烯腈系韧性树脂 | 第34-43页 |
2.5.1 苯乙烯-丙烯腈系韧性树脂的制备 | 第34-35页 |
2.5.2 SAN系韧性树脂性能的影响因素 | 第35-43页 |
2.6 课题的提出 | 第43-46页 |
3 聚丙烯酸-b-聚苯乙烯大分子RAFT结构对苯乙烯RAFT乳液聚合影响的研究 | 第46-62页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 实验部分 | 第46-51页 |
3.2.1 原料及精制方法 | 第46页 |
3.2.2 RAFT试剂的合成 | 第46-49页 |
3.2.3 RAFT乳液聚合 | 第49-50页 |
3.2.4 表征方法 | 第50-51页 |
3.3 结果与讨论 | 第51-61页 |
3.3.1 不同结构的双亲性大分子RAFT试剂的合成 | 第51-52页 |
3.3.2 大分子RAFT试剂的结构对聚合动力学的影响 | 第52-54页 |
3.3.3 大分子RAFT试剂的结构对乳胶粒尺寸和N_p的影响 | 第54-56页 |
3.3.4 大分子RAFT试剂的结构对M_n和PDI的影响 | 第56-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-62页 |
4 苯乙烯和丙烯腈的RAFT乳液共聚合研究 | 第62-76页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 实验部分 | 第62-63页 |
4.2.1 原料及精制方法 | 第62页 |
4.2.2 RAFT乳液聚合合成SAN共聚物 | 第62-63页 |
4.2.3 表征方法 | 第63页 |
4.3 结果与讨论 | 第63-74页 |
4.3.1 目标分子量对S和ANRAFT乳液共聚合的影响 | 第63-69页 |
4.3.2 不同单体组成的SAN共聚物的RAFT乳液共聚合 | 第69-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-76页 |
5 嵌段型ABS韧性树脂的制备和性能研究 | 第76-98页 |
5.1 引言 | 第76页 |
5.2 实验部分 | 第76-79页 |
5.2.1 原料及精制方法 | 第76页 |
5.2.2 RAFT种子乳液聚合 | 第76-77页 |
5.2.3 表征方法 | 第77-79页 |
5.3 结果与讨论 | 第79-96页 |
5.3.1 基于SAN共聚物的丁二烯RAFT种子乳液聚合和表征 | 第79-83页 |
5.3.2 嵌段型ABS韧性树脂的制备 | 第83-84页 |
5.3.3 嵌段型ABS韧性树脂的相形态 | 第84-90页 |
5.3.4 嵌段型ABS韧性树脂的机械性能 | 第90-94页 |
5.3.5 嵌段型ABS韧性树脂的冲击断面形态及增韧机理分析 | 第94-96页 |
5.4 本章小结 | 第96-98页 |
6 嵌段型ASA韧性树脂的合成和性能研究 | 第98-120页 |
6.1 引言 | 第98页 |
6.2 实验部分 | 第98-99页 |
6.2.1 原料及精制方法 | 第98页 |
6.2.2 RAFT乳液聚合合成SAN-b-BA-b-SAN三嵌段共聚物 | 第98-99页 |
6.2.3 表征方法 | 第99页 |
6.3 结果与讨论 | 第99-118页 |
6.3.1 嵌段型ASA韧性树脂的制备 | 第99-103页 |
6.3.2 嵌段型ASA韧性树脂的相形态 | 第103-109页 |
6.3.3 嵌段型ASA韧性树脂的机械性能 | 第109-114页 |
6.3.4 嵌段型ASA韧性树脂的冲击断面形态及增韧机理分析 | 第114-118页 |
6.4 本章小结 | 第118-120页 |
7 结论,创新点及展望 | 第120-124页 |
7.1 结论 | 第120-122页 |
7.2 创新点 | 第122页 |
7.3 展望 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-142页 |
攻读学位期间发表的学术成果 | 第142页 |